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如何促使化学反应进行

发布时间:2023-02-19 17:41:19

❶ 高中化学中,一个反应的要能进行的条件是什么请分类说明!谢谢

酸碱环境:

在反应中营造酸碱环境常常是为了催化反应进行,比如高中所谈到的乙酸乙酯的水解,酸碱都可以促使其水解,但是因为碱会和水解后的乙酸反应,所以碱的促进作用 更强。

加热:

反应要开始进行,必须首先从外界获得足够的能量以达到反应的活化能。有些反应无需加热便可反应,而有些这需要通过加热来开启反应或维持反应。对于放热反应,可能需要短暂的加热使反应以较快速率进行,如果反应放出的热量不足以维持反应以稳定的速率进行,则仍需加热;若能过产生足够热量维持反应,且反应物充足,则会不断进行下去,如燃烧。对于吸热反应,这需要外界不断得提供热量。

催化剂:

催化剂的催化原理比较复杂,但高中教材指出它可降低反应的活化能,从而使反应更容易进行。

平衡反应:

平衡反应的反应方向受到反应体系中各物质浓度的影响,基本准则是反应朝着该温度下的平衡状态进行,外界对反应物浓度的影响和温度的改变,会影响反应平衡状态,从而影响反应方向和反应是否进行及进行的速率。该类型比较重要的物理量是平衡常数。

化学反应遵循能量最低原理。

一些较实用的经验:

溶液中的反应倾向于生成气体或更不易溶、更难电离的物质,请特别注意“更”字。

以上内容可满足高中的要求,不全,并且可能有表述不准确或错误的地方,还望指正

❷ 如何促进化学反应的进行

增加其中一种反应物的用量 使其充分反应 提高其产率
改变反应条件 使其充分反应 提高产率
将产物及时从反应堆中提取出来 是化学反应正向进行 提高其产率
增加接触面积 是反应物得到充分接触 使其达到完全反应的理想状态 提到产率

❸ 如何才能发生化学反应

发生化学反应需要满足两个条件

  1. 从反应机理反应,确实可以发生反应 氧化、还原、水解、替代、酯化等
  2. 满足一定的条件,促使反应发生。加热、加催化剂、加压等

❹ 怎么才能加快化学反应

在参加化学反应的物质中,如果把它们的分子激发到激发态,就会大大加快化学反应的速率。使分子得到激发的办法很多,如一些化学制品在某个生产环节就是采用特别的光源辐照来催化化学反应。加快某个化学反应过程的步伐,往往只需对分子的某个键“动手术”,也就是说,仅仅需要某一个波长的光波。但普通的光不“纯净”,有时不仅不起什么好的作用,反而会成为有害的“光污染”。而激光的单色性非常好,全部光能量都集中在非常窄的波长间隔内,这样就可以有选择地打断某条分子键,使它受到激发或者断裂,同时又不影响其余的分子键。所以用激光来催化化学反应比应用普通光更为有效。

❺ 加热,无机催化剂,酶都可以加快化学反应速度,它们的作用原理各是什么

加热,有利于提高分子的活化能,使有效分子数增多,进而加快反应速率。无机催化剂能降低反应整体所需要的能量,进而增加有效分子的百分比,反应速率加快;酶,本身也是一种催化剂,不过是一种有机催化剂,和无机催化剂原理基本一致,不过酶具有最适温度和活性温度,在最适温度时酶的活性最强,进而更有利于加快反应速率;然而,高于活性温度,会导致酶失去活性,不再具备催化能力

❻ 化学反应的影响因素有哪些,如何提高化学反应的选择性

化学反应的影响因素:

浓度

如果我们将浓度增大,也就是使单位体积内分子总数增加了,由于单位体积内分子总量的增加,就造成了单位体积里边碰撞次数增加了,也就是有效的碰撞次数增加了,因此造成化学反应速率增大,也就是说增大浓度可以增大化学反应速率。

压强
压强的改变在化学当中操作起来是减小体积,当我们把一个含有气体的化学反应的容器增大压强的时候,也就是减小体积。当我们减小体积的时候,这时候就造成了气体相关物质的浓度变大了,如果浓度变大了,就会造成有效碰撞在单位体积里边次数的增加,进一步增长了化学反应速率的增大,这就是压强影响的因素。
温度
温度是分子动能的标志,当我们将温度升高的时候,分子的能量就提高了。分子的能量提高,可以表现为分子运动的速度加快了。当高速运动的分子相撞的时候,那么它们有效碰撞就要增加,真正发生化学反应的机会就增加了,最终导致化学反应速率增大。
催化剂
正催化剂可以降低反应所需要的能量。因此化学反应当中,只有那些具有较高能量的分子,在相撞的时候才能够有效的发生化学反应。但含有较高能量的分子在分子总数中所占的比例非常小,如果我们要能够使用某一种催化剂,降低化学反应所需要的能量,也就是说使更多的分子达到反应所需要的能量,这个时候有效碰撞次数就增加,进一步造成了化学反应速率的增大。

提高化学反应的选择性是合成化学的主题,在诸多提高反应选择性的方法中,利用微反应器(或称为纳米反应器)控制反应方向已显示出良好的前景。利用微反应器控制反应方向,提高反应的选择性.所使用的微反应器包括:环状配体化合物的空穴(环糊精、冠醚、杯芳烃等),分子聚集体(胶束、反胶束、LB膜、囊泡、液晶等)以及多孔固体(分子筛、硅胶、氧化铝、粘土等)。

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